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    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動設計

    發布時間:2013-12-13 責任編輯:eliane

    【導讀】3W LED球泡燈是目前消費需求量最大的市場之一,市場競爭的激烈雖然可以使3W隔離驅動方案達到低成本,但是低效率問題讓人頭疼,本文設計的一款3W LED非隔離球泡燈驅動方案,在成本低的基礎上,還能實現高精度、高效率需求,對工程師們是個很好的參考。

    隨著絕緣散熱材料的優化普及,非隔離驅動方案是大勢所趨。更高的效率的實際意義除了降低能耗,更提高了LED燈珠使用率,降低成本,給消費者帶來動力。目前中國LED標準尚未確立,因為市場激烈競爭,目前市場3W隔離驅動方案可以達到極低成本,但存在一些問題。

    市場目前主流3W驅動電源簡介

    3W LED球泡燈是目前消費需求量最大的市場之一,目前主流的方案是3×1W,每個燈珠3.3V300mA,通過3個燈珠串聯方式形成負載,輸出負載為10V/300mA。由于電網電壓整流后和此輸出負載電壓相差較大,所以最適合的方式是通過反激隔離降壓驅動。然而隔離電路結構復雜,器件較多,成本較高,效率較低,可靠性較低,不適合批量生產。與隔離電路相對地,非隔離電路線路簡單,所用器件少,體積小,成本較低,效率較高。隨著市場對成本和效率的要求,非隔離電路在小功率LED驅動領域開始登上舞臺。

    全閉環非隔離降壓恒流LED驅動設計

    DU8613是一款連續電流工作模式的降壓式恒流控制器,具有3%的系統恒流精度,內部集成了500V高壓MOSFET,在一定程度上簡化了外圍電路,并且設定了采樣電阻開路、短路保護,輸出過流、短路保護,過溫保護等保護功能。DU8613是基于TRUEC2技術,實現全閉環高精度的恒流控制方法,專門用于3W LED非隔離球泡燈驅動的芯片。

    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖1:全閉環非隔離降壓恒流LED驅動電源參考示意圖
     
    圖1所示是利用該芯片實現的一種降壓驅動方案。如圖1芯片CS端檢測到的電感電流信號經過專利技術處理,如圖2中的TRUEC2閉環恒流控制模塊,就得到電感電流(即輸出電流)的平均值。芯片通過檢測到的不同的輸出電流平均值控制開關管占空比,從而實現閉環控制。
     
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    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖2:DU8613內部功能圖

    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖3:DU8613球泡燈應用實物圖及其PCB布線圖
     
    實驗結果

    我們選擇一個典型的LED球泡燈應用來做IC功能的驗證,基本電參數如下:
    輸入電壓范圍:180~265VAC/50Hz典型效率:>88%
    輸出電壓范圍:3~52VDC輸出電流:60mA
    標稱輸出功率:3W

    對于輸入電壓、負載LED變化情況下,我們測試得到如下線性、負載調整率結果:

    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖4:系統線性調整率
     
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    圖4的線性調整率接近0,這是因為芯片逐周期閉環控制,立刻響應,不會引起輸出電流變化,有效抑制了電網電壓波動引起的擾動。在實現如此理想的線性調整率的同時,還省卻了第二代控制芯片因為線性補償的許多外圍元器件,簡單即完美的哲學在此設計中再一次體現。

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    圖5:系統負載調整率

    圖5中的系統負載調整率為0.3%,它的實際意義是多套燈負載可以用一套電源。例如12串LED輸出是36V左右,24串輸出是72V左右,如果設計電流值相同,可以使用同一套電源,對于電源廠,在生產中對于備料、庫存管理有顯著價值。值得一提的是,如圖6,此系統在短路的時候依然實現了恒流,這就意味著:1.短路保護通過最安全的方式實現。2.這是真正意義的全負載恒流。

    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖6:電感調整率 
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    市面上的傳統芯片利用開環的控制技術——固定Toff的控制技術,電流推導公式如下:
    平均電感電流:ILav=ILpk-(1/2)×ILr
    ILpk為電感峰值電流:ILpk=Vcs/Rcs
    ILr為電感紋波電流:ILr=(Vout/L)×Toff

    如果采用傳統芯片,電感的變化會引起輸出電流的變化,然而在批量生產時電感的一致性很難控制。圖6顯示,采用DU8613芯片,在不同的功率電感下,仍然能保持輸出電流恒定,因此降低了電感一致性的要求,有利于電感的批量采購,從而降低采購成本。

    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖7:效率曲線
     
    推薦:一款高效率3W LED非隔離球泡燈驅動方案
    圖8:市場某公司隔離3W LED驅動方案效率曲線

    圖4、5、6可以看到,由于閉環控制,在設計的正常工作范圍內,輸出電流維持定值,單顆系統可以認為是恒定的輸出電流,即線性調整率接近0,負載調整率為±0.3%。量產時,由于參數一致性分布,大量試產數據表明,恒流精度小于±2%。圖7顯示,適當調整輸入,輸出標稱功率3w的時候,系統效率可以在88%以上,即使是在全電壓輸入范圍內效率也能達到86%以上。圖8為市場某隔離3W方案的效率曲線。對比表明,對于小功率LED球泡燈,非隔離從節能角度相對于隔離是一種巨大進步,如果折算到全球球泡燈耗電,這種節能減排的效果,是相當可觀的。
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    實驗表明,DU8613采用全閉環恒流控制能夠實現高精度恒流控制,應用于驅動3W的球泡燈,總BOM成本低于1.5元。這個成績跟某些阻容降壓或者恒流二極管方案相當,而且它的線性調整率、負載調整率、系統效率,以及沒有任何工頻紋波的輸出恒流效果,使該芯片占有有利的優勢。并且電路板器件少焊接容易,有利于批量生產。由于芯片全電流反饋對外界條件的依耐性弱的特點,在原料采購上既方便又可以降低成本。

    趨勢展望

    順應市場的需要,降低成本、提高效率和可靠性已經成為每個企業最求的目標。

    采用隔離反激變換器的電路比較復雜,變壓器存在較大損耗,進而效率較低。LED本身是一種節能環保的新興替代光源,針對目前市場使用較多的3×1W隔離方案,是基于市場主流燈珠搭配而產生的,但是70%左右的效率令人失望,如果驅動電源沒有足夠高的轉換效率,談何節能環保?

    非隔離電路具有結構簡單、器件少、成本低、效率高等優點,鑒于以上諸多優點,非隔離電路將漸漸取代隔離電路在小功率LED驅動電源的地位,成為這種驅動電源的主流。本文介紹的基于DU8613的驅動方案在保證成本足夠低的基礎上,帶來了恒流精度高,效率高的優勢。筆者認為,非隔離、小電流的特性正順應了市場的需要,必然會逐步取代隔離方案。

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